テーブルの調節可能なレーザー光源 組み込み VOA オプション C/L/CL/O
調節可能なレーザーの作業原理は主にレーザー波長調節を達成するための3つの方法に基づいています.
洞穴調節: ほとんどの調節可能なレーザーは,広い熒光線を持つ働き物質を使用する.レーザーを構成する共鳴器は,非常に狭い波長範囲でのみ非常に低い損失を有する.したがって,レーザーの波長は,レゾナタの低損失領域に対応する波長をいくつかの要素 (グリッドなど) によって変更することによって変更することができます.染料レーザー,クロソベリルレーザーなど,この方法の典型的代表です.
外部パラメータ調節:いくつかの外部パラメータ (磁場,温度など) を変更することで,レーザー移行のエネルギーレベルが変化し,波長調節を達成する.レーザー内の原子のエネルギーレベル構造に影響するレーザーの放射波長を変更します
非線形効果チューニング:波長変換とチューニングを達成するために非線形効果を使用する.非線形光学,刺激されたラーマン散乱,光学周波数倍数と光学パラメータ振動この非線形効果を正確に制御することで,レーザー波長を連続的に調節できます.
仕様
モデル # | U8112C-P | |||
バンドオプション | C について | |||
波長 調節範囲 (nm) | 1525~1568年 | |||
出力 | ≥ 11dBm | |||
電源調整範囲 (オプション) | 25 dB | |||
波長解像度 | 1午後10時 | |||
絶対波長精度 | ± 10 pm,通常は < 17 pm | |||
相対波長精度 | 午後5時 ± 2時 | |||
波長重複性 | 午後2時 ±1時 | |||
波長安定性 | ≤± 2 pm (常温で24時間) | |||
調節速度 | ステップあたり ≤ 2 ms | |||
電力安定性 | ≤ ± 0.01dB (15分) | |||
パワーの繰り返し性 | ± 0.05dB | |||
電力線性 | ± 0.3dB | |||
パワーフラットネスと波長 | 00.3dB タイプ 0.5dB 最大 | |||
側モード 抑制比 | ≥35dB | ≥ 45dB | ||
相対的な強度 | < -135dB | |||
パワー | AC 100 - 240 V ± 10%,48 - 66 Hz,最大 100 VA | |||
保存温度 | −40°Cから+80°C | |||
動作温度 | 0°Cから+45°C | |||
サイズ | 245mm W, 105mm H, 320mm D | |||
体重 | 2.0kg |
ベンチトップ調節可能なレーザーソースは,以下を含む,但しこれらに限定しない,多くの分野で幅広いアプリケーションを持っています.
DWDM/AWG/PLCおよびATMシステム:密度の波長分割多重化 (DWDM) システムでは,調節可能なレーザーソースを使用して,異なる波長での光信号をテストします.
光ファイバーセンサー試験:光ファイバーセンサーは,光ファイバーを伝達媒質として使用するセンサーである.調節可能なレーザー源は,光ファイバーセンサーの性能と応答特性をテストするために使用できます..
PMDとPDL測定: PMD (偏振モード分散) とPDL (偏振依存損失) は光ファイバー通信システムにおける重要なパラメータである.調節可能なレーザー源は,光ファイバーシステムの性能を評価するためにこれらのパラメータを測定するために使用することができます.
オプティカルコアレンストモグラフィ (OCT): OCTは光波干渉原理を用いた画像処理技術である.調節可能なレーザー 源 は,より 正確 な 画像 を 取得 する ため に OCT システム に 異なる 波長 の 光 を 与え て い ます.